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Aprendizagem em Foco

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WBA0468_v1.0
INFRAESTRUTURA E CONECTIVIDADE 
DE REDES
APRENDIZAGEM EM FOCO
2
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
Autoria: Izabelly Soares de Morais
Leitura crítica: Gustavo de Lins e Horta
A internet é um exemplo de uma grande rede formada por 
computadores e dispositivos espalhados pelo mundo. As 
vantagens que podem ser obtidas por meio de uma rede 
de computadores são o compartilhamento de impressoras, 
documentos, aplicativos e outros produtos digitais, além da 
facilidade de replicação de dados para backup, comunicação 
e videoconferência. O crescimento de redes locais permitiu o 
desenvolvimento de soluções para a conexão aos computadores 
de grande porte (chamados de mainframes) e entre várias redes 
locais, surgindo o conceito de internetworking (ou seja, o trabalho 
entre redes). 
O aumento das taxas de transmissão e o surgimento de novos 
canais possibilitaram a criação de serviços inovadorespor meio 
da internet. A arquitetura de redes é formada por camadas, 
interfaces e protocolos. Cada camada fornece um conjunto de 
serviços as demais, que fazem parte da pilha , para isso utlizam 
funções próprias e de camadas inferiores ou superiores, 
dependendo de sua posição perante as outras. Os protocolos são 
as regras que regem as comunicações entre os elementos de uma 
rede, como os pacotes. Quanto à conexão física, as arquiteturas 
podem ser classificadas em ponto a ponto, multiponto, estrela, 
anel e barramento.
A transmissão pode ocorrer de diversas formas, por meio de 
cabos, luz, radiofrequência e até por cabos subaquáticos, capazes 
de conectar continentes diferentes e de disponibilizarem grandes 
3
taxas de transmissão de dados, fator primordial para as grandes 
empresas poderem prover seus serviços aos seus clientes. 
Recursos físicos, ou seja, hardwares, também participam desse 
processo, provendo as melhores formas de garantir que os dados 
saíram de seus sistemas transmissores e chegarão corretamente 
aos sistemas receptores. Dentre eles, é possível citar roteadores, 
switches, que são equipamentos responsáveis por organizar esses 
trâmites de endereçamento, cada um com sua particularidade. 
Portanto, nesta disciplina, você conhecerá a história da rede de 
computadores e a internet, com isso, será capaz de identificar 
a importância da infraestrutura de redes, que envolve os meios 
de transmissão e sua arquitetura . Ainda dentro desse assunto, 
você vai aprender sobre os protocolos e o roteamento e tipos de 
comutação.
São muitos detalhes que fazem com que a complexidade de 
uma rede de internet seja capaz de prover os serviços que ela 
disponibiliza atualmente. Portanto, é uma área que está em 
constante evolução, fazendo com que todos os interessados no 
tema também façam parte deste ciclo.
Desejo a você bons estudos! 
INTRODUÇÃO
Olá, aluno (a)! A Aprendizagem em Foco visa destacar, de maneira 
direta e assertiva, os principais conceitos inerentes à temática 
abordada na disciplina. Além disso, também pretende provocar 
reflexões que estimulem a aplicação da teoria na prática 
profissional. Vem conosco!
TEMA 1
Conhecendo a infraestrutura e a 
conectividade de redes 
______________________________________________________________
Autoria: Izabelly Soares de Morais
Leitura crítica: Gustavo de Lins e Horta
5
DIRETO AO PONTO
Toda conexão acontece entre dois ou mais dispositivos, 
independente do que sejam. Para exemplificar melhor esta ideia, 
podemos observar a nós mesmos, os seres humanos, que vivemos 
em sociedade e, ao longo de nossas vidas, vamos criando diversos 
tipos de ligações seja com nossos familiares ou até com colegas 
de trabalho. O mesmo ocorre entre os demaisrelacionamentos, 
então, com a conexão entre as redes de computadores não seria 
diferente. 
Por muito tempo, os computadores desempenhavam suas 
funções de forma centralizada, ou seja, sem conexão com o 
meio externo. Além disso, era um recurso caro e as empresas e 
universidades possuíam poucas unidades à disposição. Com o 
passar dos anos, a necessidade de compartilhar informações foi 
se tornando evidente e passou a demonstrar suas vantagens ao 
mais variado tipo de contexto, que ia desde as universidades até 
as empresas.
Mencionar que existe conexão com algo é afirmar que há uma 
ligação e que ela é composta por meios que a possibilitem. Na 
rede de computadores, precisamos de uma boa infraestrutura 
para que seja possível ligar um ou mais dispositivos. Dessa forma, 
é importante ressaltarmos que não estamos mencionando apenas 
a conexão entre computadores, mas também entre qualquer 
outro tipo de dispositivo tecnológico. 
A World Wide Web (WWW) é um sistema distribuído, que 
possibilita a conexão entre sistemas por meio do uso da internet. 
Em uma empresa, por exemplo, existem, atualmente, vários 
dispositivos, em que redes chamadas VPNs (virtual private 
networks – rede privada virtual) são utilizadas para conectar 
6
redes individuais com localizações diferentes, mas que fazem 
parte de uma mesma rede estendida, e mantendo a privacidade 
e segurança dos dados, já que a rede é fisicamente pública, 
porém, virtualmente, privada. Por exemplo, muitas universidades 
disponibilizam acesso à sua rede VPN aos seus alunos, dessa 
forma, eles podem acessar recursos que, teoricamente, só 
poderiam ser acessados se o aluno estivesse presente dentro do 
espaço físico da instituição.
Um dos pilares da infraestrutura de redes é que haverá um 
remetente e um destinatário, os quais podem receber outras 
denominações, como cliente e servidor, sistemas finais, dentre 
outros. Por isso é importante defini-los. O que caracterizaria um 
cliente e um servidor? 
O servidor é o local onde os dados são armazenados, eles 
recebem esse nome porque possuem configurações mais 
robustas, diferente dos dispositivos que utilizamos no nosso 
cotidiano, dessa forma, nossos dispositivos são os clientes, já que 
recebemos serviços dessas máquinas mais completas. Elas são 
conectadas por meio da rede.
Estas redes recebem classificações conforme sua infraestrutura. 
Dentre as mais utilizadas, podemos destacar: a LAN (local area 
network), que proporciona conexões locais; a WAN (wide area 
network), que é utilizada para distâncias maiores, como cidades, 
estados; a MAN (metropolitan area network), que abrange uma área 
metropolitana, e a PAN (personal area networks), que possui um 
alcance menor, inclusive a utilizamos quando fazemos conexões 
via Bluetooth. 
Outra questão que faz parte da infraestrutura de uma rede é que 
podemos utilizar os protocolos para padronizar e organizar como 
as informações serão transmitidas. Além disso, temos pilhas de 
7
protocolos, formadas por algumas camadas: física, de enlace, de 
rede, de transporte (transporta as mensagens, por meio de seus 
protocolos TCP e UDP) e de aplicação (responsável por armazenar 
as aplicações de redes e seus protocolos, como o HTTP, SMTP 
e o FPT). Existe também o modelo e referência ISO OSI, que 
acrescenta mais duas camadas, a de sessão e de apresentação.
O acesso à rede pode ser realizado de diversas formas, uma delas 
é por meios físicos, como par de fios de cobre trançado (é o mais 
barato e muito utilizado na área da telefonia, em que uma série 
de pares é conjugada dentro de um cabo, provendo o isolamento 
para blindagem e proteção), o cabo coaxial (dois condutores de 
cobre, organizados de forma não paralela, alcançam altas taxas 
de bits), fibras ópticas (possuem alto custo, mas são utilizados 
para grande alcance) e os canais de rádio terrestre (podem ser de 
pequeno e longo alcance).
Além destes, existem outros meios de propagação do sinal 
de internet, dentre eles podemos destacar a Ethernet, que 
proporciona a conexão entre redes locais (LANs); e a Wi-Fi, que, 
diferente das infraestruturas citadas anteriormente, transmite seu 
sinal por meio de radiofrequência.
Diante de todos esses conceitos, podemos perceber a 
complexidade que envolve uma infraestrutura de redes, além 
disso, notamos que existem tecnologias e ferramentasadequadas 
a cada ambiente e necessidade, em que o mais importante é ter o 
conhecimento para que, no futuro, possa fazer boas escolhas e ter 
uma rede que desempenhe as suas funcionalidades atendendo às 
demandas.
8
Quadro 1 – Classificação das redes
Tipos de redes Descrição
LAN(local area network) Proporciona conexões locais.
WAN (wide area network) É utilizado para distâncias maiores, 
como cidades, estados.
MAN (metropolitan area network) Abrange uma área metropolitana.
PANs (personal area networks) Utilizada em redes pessoais, com 
abrangência reduzida.
Fonte: elaborado pelo autor.
Referências bibliográficas
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: 
uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2013.
TANEMBAUM, A. S.;WETHERALL, D. Redes de computadores. 5. 
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
PARA SABER MAIS
Hoje, os meios de comunicação via internet mais comuns são os 
e-mails e mensagens por meio de redes sociais, como o WhatsApp 
e Telegram, que é um sistema de mensagens de origem russa e 
se tornou popular em meados do ano de 2019. Foi visto como um 
forte concorrente do WhatsApp, aplicativo que foi adquirido pelo 
Facebook. 
Estes serviços prometem segurança dos dados e informações 
contidas nas mensagens por meio da criptografia de ponta a 
ponta, garantindo a segurança da informação e permitindo 
que apenas remetente e destinatário possam fazer a leitura do 
9
arquivo. A criptografia é um recurso de segurança da informação, 
a qual faz uso de algoritmos cada vez mais complexos para 
proporcionar e atender aos pilares da segurança da informação. 
Ela atua da seguinte maneira: ao enviarmos uma mensagem, o 
sistema a transforma em outra, por meio da criptografia. Dessa 
forma, o receptor fará a leitura da mensagem original, por meio de 
uma chave de decriptografia. É como se tivéssemos a senha de um 
cofre, e só tem acesso ao seu conteúdo interno quem a possui.
Mas nem sempre foi assim, principalmente com os aplicativos 
para comunicação. O e-mail já existe desde a década de 1960, 
mas, em meados de 1996, israelenses desenvolveram o ICQ, que 
foi um dos primeiros aplicativos a proporcionar o bate papo on-
line. E em 2000, o aplicativo apresentou uma nova versão, porém, 
o mercado já não é mais o mesmo e os usuários estão cada 
vez mais exigentes, então, hoje, a plataforma encontra grandes 
concorrentes, como o WhatsApp e o Telegram.
Dentre esse intervalo de tempo, alguns outros recursos de 
comunicação surgiram, como Skype, MSN, dentre outros. Mas 
podemos notar que, para permanecerem em alta, é primordial 
acompanhar as evoluções tecnológicas e, principalmente, ficar 
atento às demandas dos usuários.
Referências bibliográficas
FERRARI, D. 20 anos do ICQ: relembre evolução e sucesso do 
mensageiro. Techtudo, 15 nov. 2016. Disponível em: https://
www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/11/20-anos-do-icq-
relembre-evolucao-e-sucesso-do-mensageiro.html. Acesso em: 25 
jun. 2020.
10
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Autoria: Nome do autor da disciplina
Leitura crítica: Nome do autor da disciplina
TELEGRAM. FAQ. Disponível em: https://telegram.org/faq#q-what-
is-telegram-what-do-i-do-here. Acesso em: 25 jun. 2020.
TEORIA EM PRÁTICA
Pense que você atuará como profissional de tecnologia e 
precisará tomar diversas decisões conforme as demandas de 
seu cotidiano. Escolhendo ser um profissional da área de redes 
de computadores, deverá adotar boas medidas quando for 
necessário projetar alguma configuração ou definir alguma 
infraestrutura para diversos tipos de clientes. Tendo em vista 
a grande quantidade de informações e de processamentos 
que fazemos hoje ao utilizarmos um recurso computacional, 
quais seriam os principais componentes de uma infraestrutura 
adequada para a demanda? Como a pilha de protocolo da internet 
poderia colaborar no projeto de uma infraestrutura para a rede 
de um escritório que necessita aumentar sua capacidade de 
transmissão? 
Para conhecer a resolução comentada proposta pelo 
professor, acesse a videoaula deste Teoria em Prática no 
ambiente de aprendizagem.
11
LEITURA FUNDAMENTAL
Indicação 1
A rede de internet estabelece ligações entre vários dispositivos, 
por meio da leitura deste capítulo, podemos conhecer o panorama 
com os principais conceitos que contemplam o tema.
Para realizar a leitura, acesse a plataforma Biblioteca Virtual 3.0_
Pearson, na Biblioteca Virtual da Kroton, e busque pelo título da 
obra.
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: 
uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2013. Cap. 1, p. 1-58.
Indicação 2
O primeiro capítulo desta obra apresenta um olhar a respeito 
dos assuntos introdutórios da rede de computadores, como sua 
aplicação, hardware e software envolvido nas redes de conexão, 
como a hierarquia entre protocolos. Além disso, fala também dos 
modelos de referência e demais assuntos pertinentes ao contexto 
da rede de computadores.
Para realizar a leitura, acesse a plataforma Biblioteca Virtual 3.0_
Pearson, na Biblioteca Virtual da Kroton, e busque pelo título da 
obra.
Indicações de leitura
12
TANEMBAUM, A. S.; WETHERALL, D. Redes de computadores. 
5.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Cap. 1, p. 1-52. 
QUIZ
Prezado aluno, as questões do Quiz têm como propósito a 
verificação de leitura dos itens Direto ao Ponto, Para Saber 
Mais, Teoria em Prática e Leitura Fundamental, presentes 
neste Aprendizagem em Foco.
Para as avaliações virtuais e presenciais, as questões serão 
elaboradas a partir de todos os itens do Aprendizagem em 
Foco e dos slides usados para a gravação das videoaulas, 
além de questões de interpretação com embasamento no 
cabeçalho da questão.
1. A_________ é uma rede utilizada para comunicação 
interorganizacional, proporcionando privacidade e segurança 
por meio de sua conexão. Além disso, é fisicamente pública, 
porém, virtualmente, _________. 
a. VPN (virtual private network); privada. 
b. LAN (local area network); pública.
c. WAN (wide area network); privada. 
d. MAN (metropolitan area network); pública
e. PAN (personal area networks); pública.
2. O ___________________ é o material com menos custo 
para a transmissão de uma rede, geralmente é utilizado 
pelas companhias telefônicas. Outra opção é utilizar a 
13
____________, pois o usuário recebe e envia pacotes de 
estações-base que servem de ponto de acesso sem fio,
como um roteador.
a. Par de fios de cobre trançado; Wi-Fi.
b. Cabo coaxial; fibra óptica.
c. Canal de rádio; Ethernet.
d. Cabo coaxial; Ethernet.
e. Canal de rádio; Wi-Fi.
GABARITO
Questão 1 - Resposta A
Resolução: A rede virtual privada (VPN) é uma rede utilizada 
para comunicação interorganizacional, proporcionando 
privacidade e segurança por meio de sua conexão. Além 
disso, é fisicamente pública, porém, virtualmente, privada. 
Dessa forma, garante a privacidade dentro da organização 
empresarial. O fato de ser virtual é devido à não utilização de 
redes WANs privadas reais. 
Questão 2 - Resposta A
Resolução: O par de fios de cobre trançado é o material com 
menos custo para a transmissão de uma rede, geralmente é 
utilizado pelas companhias telefônicas. É constituído de dois 
fios de cobre isolados, cada um com, aproximadamente, um 
milímetro de espessura, enrolados em espiral. Outra opção 
é utilizar a Wi-Fi, pois o usuário recebe e envia pacotes de 
estações-base que servem de ponto de acesso sem fio, como 
um roteador. 
TEMA 2
Cabeamento estruturado e redes 
Wi-Fi 
______________________________________________________________
Autoria: Izabelly Soares de Morais
Leitura crítica: Gustavo de Lins e Horta
15
DIRETO AO PONTO
O meio de transmissão entre os sinais de uma rede e o 
relacionamento entre dispositivos computacionais pode 
acontecer por diversas formas. Dentre elas, o tipo de energia, ou 
seja, como o sinal da rede é transmitido entre um dispositivo e 
outro. Os principais são: por meio elétrico,por luz e por energia 
eletromagnética.
O meio elétrico tem como base as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) 14.565:2000 (cabeamento estruturado 
para edifícios comerciais e data centers), que também foi 
atualizada em 2019 e foi baseada na ISO/IEC 11.801, são diretrizes 
voltadas ao cabeamento. Como exemplo, pode ser citado o 
cabeamento de par trançado e o cabo coaxial.
O cabeamento de par trançado é composto por quatro pares 
de fios. A diferença entre os cabos está em sua capacidade de 
transmissão, é conhecido como UTP (unshielded twisted pair). 
O cabo de par trançado é utilizado quando a transmissão não 
necessita ultrapassar os 100 Mbps. Assim como os demais tipos 
de cabo, ele possui uma blindagem, a qual é utilizada para anular 
o campo magnético. Este tipo de cabeamento possui algumas
categorias: categoria 1 – par trançado não blindado usado para
telefones, com taxa de dados em Mbits/s menor que 0,1; categoria
2 – par trançado não blindado usado para dados T1, com taxa
de dados de 2 Mbits/s; essa categoria foi melhorada, dando
origem à categoria 3, em que a taxa de dados é de 10 Mbits/s.
Outra melhoria ocorre e origina a categoria 4, que possibilita o
uso do cabeamento para redes Token Ring (que é um protocolo
de redes desenvolvido pela IBM na década de 1980, que utiliza a
topologia em anel), e a taxa de dados aumenta para 20 Mbits/s.
A categoria 5 é referente ao par trançado não blindado que é
16
utilizado em redes locais e com uma taxa de 100 Mbits/s de 
dados. Essa categoria tem uma variação chamada 5E, que estende 
a imunidade a ruídos e permite uma banda de 125 Mbits/s. A 
categoria 6 é referente ao par trançado não blindado testado e 
tem uma taxa de 200 Mbits/s. Já a categoria 7 é para par trançado 
blindado com lâmina metálica adicional envolvendo todo o cabo 
mais blindagem em torno de cada par trançado e tem uma taxa 
de dados de 600 Mbits/s. Posteriormente, foi acrescentada a 
oitava categoria, que é direcionada a cabeamentos utilizados para 
Gigabit Ethernet, com frequências de até 2.000 MHz (MORAES, 
2020).
A blindagem do cabo pode ser: U – unshielded (sem blindagem), 
F – foil (quando a blindagem é realizada com a fita plástica 
aluminizada) e S – screened (quando a blindagem é realizada com 
a malha de fios metálicos composto por alumínio, cobre e outros 
materiais).
O cabo coaxial é formado por um fio de cobre revestido por uma 
proteção plástica que funciona como um isolador de eletricidade. 
Em volta dessa estrutura, existe uma camada de malha composta 
por cobre ou luva de alumínio, que é utilizada como blindagem. 
Por fim, existe uma capa física utilizada para a proteção mecânica 
do cabo. Ele é utilizado em cabeamento de TV, a popularmente 
conhecida TV a cabo.
A fibra óptica também se enquadra nessa categoria de 
transmissão. Devido à composição da fibra óptica, é possível 
que a luz seja transmitida de um ponto a outro e tem como 
vantagem sua imunidade a ruídos elétricos. Dessa forma, possui 
maior largura de banda. Além de serem utilizadas na transmissão 
de dados, transmitem também vídeo e voz. Ainda dentro 
desse contexto, existem as fibras monomodo, que possuem 
a capacidade de alcance de até cem quilômetros, velocidade 
17
máxima de 100 Gbps e utiliza o laser de alta capacidade como 
fonte de luz; e existem as fibras multímodo, que possuem 
o alcance de até dois quilômetros, velocidade máxima de 
transmissão de 1.2 Gbps e sua fonte de luz é o LED (light-emitting 
diode).
Outro conjunto de mídias de transmissão de sinais de rede é por 
luz. Nesta modalidade existem: a luz infravermelha, que é indicada 
para distâncias de até 50 metros; e o laser ponto a ponto, utilizado 
em redes para distâncias de 200 a 500 metros, cada um com suas 
respectivas particularidades (COMER, 2016). 
A transmissão por energia eletromagnética (via rádio) pode 
ser realizada por meio da radiofrequência e via satélite. Alguns 
fatores podem afetar a propagação dos sinais das redes, dentre 
eles, podemos destacar: a frequência (quanto maior a frequência, 
maior é o consumo de energia e, consequentemente, o alcance 
é reduzido), potência de transmissão (quanto maior é a potência, 
maior será o consumo de bateria). As redes que utilizam a 
transmissão via rádio podem ter dois tipos de topologias 
diferentes: ponto a ponto, em que há um enlace de rádio ponto 
a ponto entre dois locais (são utilizadas antenas para melhorar 
a transmissão do sinal); e ponto multiponto, em que múltiplos 
pontos podem receber as ondas de rádio de um único ponto. 
A norma IEEE 802.11 padroniza as redes wireless LAN, as quais 
possuem capacidade de transmissão de até 108 Mbps e têm um 
alcance de até 150 metros. Esta norma possui algumas variações 
conforme o contexto em que a rede será utilizada. Dentre as 
variações existentes, podemos citar: 802.11 (padrão utilizado para 
redes sem fios locais); 802.15 (padrão utilizado para redes de área 
pessoal); 802.16 (padrão utilizado para redes metropolitanas). 
Além disso cada padrão possui sua velocidade máxima de 
18
transmissão, por exemplo: a 802.11a (54 Mbps), 802.11b (11Mbps), 
802.11g (54Mbps),802.11n (150 a 600 Mbps).
Figura 1 – Taxonomia dos tipos de meios de acordo com a 
forma de energia usada
Fonte: adaptada de Comer (2016, p.102).
Referências bibliográficas
COMER, D. E. Redes de computadores e internet. 6. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2016.
MORAES, A. F. de. Redes de computadores: fundamentos. 8. ed. 
São Paulo: Érica, 2020. 
19
PARA SABER MAIS
Uma área que é vista como um dos focos da quarta evolução 
industrial é o uso da internet, neste caso, existe um termo 
denominado Internet das Coisas, ou, como é muito conhecida, 
apenas IoT, sigla originada do termo em inglês, Internet of Things, 
que trouxe a relevância da conexão entre redes. As redes IoT são 
caracterizadas pela presença da conexão de diversos objetos, 
seja um relógio digital ou até mesmo na automatização de uma 
cortina ou de um carro inteligente. Elas geralmente utilizam a rede 
sem fio, já que, dependendo do dispositivo, não é indicado que a 
conexão possua cabeamentos, como é o caso do relógio digital, 
citado como exemplo.
No decorrer dos anos, a internet foi utilizada de diversas formas, 
desde limitações apenas em uso nos computadores até hoje, que 
a utilizamos de diversas formas. A IoT utiliza o que é chamado de 
sistema embarcado, ou seja, esse tipo de sistema é composto por 
recursos computacionais que são configurados para se dedicar 
apenas ao dispositivo ou sistema responsável pelo seu uso. 
Então, a comunicação entre o equipamento e a rede já possui 
uma estrutura dentro do mesmo equipamento em que os demais 
recursos se encontram, um exemplo de um recurso que pode ser 
utilizado para controlar algum dispositivo é um interruptor.
Outro termo presente nesta era atual é o da automação e, 
nesse setor, a IoT está presente como componente primordial. 
Podemos citar como exemplo as casas inteligentes, que possuem 
automação dos mais variados tipos, como de luzes, cortinas, 
portões, janelas, dentre outros. É notório que a infraestrutura 
de rede deve acompanhar a evolução social. Dentro desse 
contexto, podemos ainda mencionar os sistemas que funcionam 
automaticamente, sem interferência humana, ou seja, são pré-
20
programadas, por exemplo, as redes elétricas inteligentes, em 
que todas as informações daquela rede são automatizadas 
por dispositivos inteligentes, além disso, não podemos deixar 
de mencionar o uso da inteligência artificial, que, aliada à IoT, 
também pode ser utilizada para reconhecimento facial, sistemas 
estatísticos, de monitoramento, dentre outros.
Referências bibliográficas
COMER, D. E. Redes de computadores e internet. 6. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2016.
MORAES, A. F. de. Redes de computadores: fundamentos. 8. ed. 
São Paulo: Érica, 2020.
TEORIA EM PRÁTICA
Desde a Primeira Revolução Industrial, o setor está em constante 
atualização, tanto que a era atual é chamada de Indústria 4.0 
e tem comocaracterística principal a presença da robótica, 
nanotecnologia, Internet das Coisas, inteligência artificial, dentre 
outras tecnologias. Por este motivo, as empresas buscam inserir 
em seus processos automatizados, seja pelo uso de um software 
que irá auxiliar seu funcionário ou por um maquinário. Caso você 
seja designado a projetar uma rede de conexões em um ambiente 
fabril, composto pelo prédio da fábrica, onde estarão presentes 
os equipamentos, máquinas, funcionários, e por um edifício que 
contém apenas escritórios, quais são os pontos principais que 
devem estar presentes em seu projeto?
21
Para conhecer a resolução comentada proposta pelo 
professor, acesse a videoaula deste Teoria em Prática no 
ambiente de aprendizagem.
LEITURA FUNDAMENTAL
Indicação 1
O livro indicado apresenta uma perspectiva técnica sobre a 
infraestrutura de redes, com foco no cabeamento estruturado. 
Dessa forma, aborda, dentro do assunto principal, os conceitos 
sobre o tema, desde seu histórico, meios de transmissão, 
subsistemas, dentre outros temas importantes da área.
Para realizar a leitura, acesse a plataforma Minha Biblioteca, na 
Biblioteca Virtual da Kroton, e busque pelo título da obra.
MARIN, P. S. Cabeamento estruturado. São Paulo: Érica, 2014.
Indicação 2
A compreensão sobre os principais conceitos sobre rede de 
computadores é primordial para o entendimento dos demais 
assuntos, portanto, esta unidade traz todo o conhecimento 
necessário sobre o cabeamento estruturado.
Para realizar a leitura, acesse a plataforma Biblioteca Virtual 3.0_
Pearson, na Biblioteca Virtual da Kroton, e busque pelo título da 
obra.
Indicações de leitura
22
LIMA FILHO, E. C. Fundamentos de rede e cabeamento 
estruturado. São Paulo: Pearson Education do Brasil,2014. 
Unidade 4, p. 127-142. 
QUIZ
Prezado aluno, as questões do Quiz têm como propósito a 
verificação de leitura dos itens Direto ao Ponto, Para Saber 
Mais, Teoria em Prática e Leitura Fundamental, presentes 
neste Aprendizagem em Foco.
Para as avaliações virtuais e presenciais, as questões serão 
elaboradas a partir de todos os itens do Aprendizagem em 
Foco e dos slides usados para a gravação das videoaulas, 
além de questões de interpretação com embasamento no 
cabeçalho da questão.
1. A conexão entre dispositivos pode ser realizada por diferentes 
meios, dentre eles podemos destacar _____________, que é 
utilizado na transmissão por meio elétrico, e _____________, que 
é utilizado na transmissão por luz. 
a. O cabo de par trançado; o infravermelho. 
b. O cabo coaxial; o cabo de par trançado.
c. A fibra óptica; o infravermelho.
d. O laser; o cabo coaxial.
e. Via rádio; via satélite. 
2. O cabeamento de par trançado possui algumas 
categorias. Dentre elas podemos destacar a categoria 
23
1, que se refere ao _______________________, diferente da 
categoria 2, que se refere ao ______________________________
___, mas que é utilizada para ______________ .
a. Par trançado não blindado; par trançado blindado; 
telefones. 
b. Par trançado não blindado; par trançado não blindado; 
dados T1. 
c. Par trançado blindado; par trançado blindado; redes locais. 
d. Par trançado blindado; par trançado não blindado; 
imunidade a ruídos. 
e. Par trançado não blindado; par trançado blindado; redes 
Token Ring. 
GABARITO
Questão 1 - Resposta A
Resolução: Existem alguns tipos de transmissão do sinal 
de uma rede, dentre eles, podemos destacar: cabeamento 
(podendo ser por cabo de par trançado ou cabo coaxial), 
luz (infravermelho, fibra óptica e laser), e via energia 
eletromagnética (via satélite ou via rádio). 
Questão 2 - Resposta B
Resolução: A categoria 1 é formada pelo par trançado 
não blindado, usado para telefones, com taxa de dados 
em Mbits/s menor que 0,1. Categoria 2, par trançado não 
blindado, usado para dados T1,com taxa de dados de 2 
Mbits/s. 
TEMA 3
Arquiteturas e protocolo
______________________________________________________________
Autoria: Izabelly Soares de Morais 
Leitura crítica: Gustavo de Lins e Horta
25
DIRETO AO PONTO
Devido à complexidade que se tornou a rede, a tendência é existir 
cada vez mais dispositivos conectados, por isso, mecanismos 
como o endereçamento foram desenvolvidos para reconhecer 
transmissores e receptores de sinais. Portanto a arquitetura 
de uma rede é formada por suas camadas e seus respectivos 
protocolos, o qual estabelece padrões de comunicação, 
por exemplo, cada país possui seu idioma oficial e todos se 
comunicam fazendo uso dele. Outro exemplo são as regras do 
trânsito, cada país tem suas regras, assim, todos que vivem nele 
devem obedecê-las. Pacotes ou datagramas caracterizam os 
blocos de informações que são transmitidas na rede, também 
podem receber outras denominações, como registros ou frame.
Um ponto de vista que pode ser analisado sobre a justificativa da 
existência das camadas é fazer com que cada uma possua seus 
componentes e serviços sem que estes fiquem expostos às demais 
ou a outros componentes da rede. A arquitetura é composta por 
cinco camadas: aplicação, transporte, rede, enlace e física. Entre 
elas existe um relacionamento de contribuição, em que a superior 
faz uso dos serviços disponibilizados pela inferior,dessa forma 
elas compartilham recursos entre si.. Portanto, no momento 
da transmissão de dados, a camada superior acrescenta as 
informações relevantes referentes às suas particularidades, e os 
dados percorrem as demais camadas.
Antigamente, as únicas aplicações existentes eram as de 
texto. Hoje é possível notar a existência de aplicações dos 
mais variados tipos, por este motivo, a camada de aplicação é 
responsável por garantir a comunicação entre as aplicações e 
toda a estrutura necessária para que ela consiga desempenhar 
suas funcionalidades. A camada de aplicação tem como função 
26
realizar essa comunicação e, como exemplo de uso, podemos 
mencionar a web, o e-mail, a transferência de arquivos e serviços 
de nomes, já que são serviços mais próximos do usuário. Seus 
principais protocolos são SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 
FTP (File Transfer Protocol) e o HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Já a camada de transporte realiza a comunicação entre os 
sistemas, ou seja, o transmissor da informação e o receptor. Esta 
comunicação é realizada por meio do ponto a ponto, conhecido 
como peer-to-peer, ou, ainda, pela sigla P2P. Os principais 
protocolos atuantes nesta camada são o TCP (Transmission 
Control Protocol), protocolo que utiliza bits de checagem e 
realiza a conferência dos dados e de seu percurso para garantir 
a segurança durante a transmissão, e o UDP (User Datagram 
Protocol), que, ao contrário do TCP, não faz a checagem dos bits, 
dessa forma, não tem como garantir que os dados chegarão 
intactos ao sistema final. Um exemplo de uso prático do TCP é o 
e-mail, e do UDP, streams de vídeos e jogos on-line. 
A camada de rede disponibiliza dois serviços, a rede de 
datagramas, que é um pacote de camada de rede, em que um 
sistema envia dados para a camada de rede de outro sistema 
e, quando os dados são enviados, eles recebem uma marcação, 
ou seja, um endereçamento, para que chegue ao destino 
final; já o circuito virtual, outro serviço dessa camada, possui 
alguns passos a mais durante a comunicação entre os sistemas 
hospedeiros. Pois primeiro a chamada é inicializada e o sinal é 
recebido pelo hospedeiro final, que aceita o chamado. Apenas 
após a confirmação da aceitação a chamada é conectada entre 
os dois hospedeiros e o fluxo de dados é inicializado e, por fim, 
o hospedeiro receptor recebe os dados. Portanto, é a camada 
responsável por garantir a entrega dos pacotes entre as interfaces 
de enlace corretos, dos sistemas receptores e transmissores, por 
27
meio do repasse e do roteamento, sob uma perspectiva mais 
ampla da rede. 
O protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol – protocolo 
de mensagens de controle de internet) é responsável pela 
comunicação de erro e sinalização de roteador, eintegra 
o protocolo IP (Internet Protocol), que é responsável pelas 
convenções de endereçamento, formato de datagrama e 
convenções de manuseio de pacotes, e possui as versões IPv4 
(com endereço de 32 bits) e IPv6 (com endereço de 128 bits, 
é uma evolução do IPv4). Existem também os protocolos de 
roteamento que são responsáveis pela seleção de caminho, como 
o RIP (Routing Information Protocol – protocolo de informação de 
roteamento), OSPF (Open Shortest Path First – primeiro o caminho 
mais curto) e o BGP (Border Gateway Protocol – protocolo de 
gateway de fronteira). A camada de enlace é responsável pela 
detecção e correção de erros, já que ela faz a divisão em quadros 
em vez de em bits. Além disso, realiza controle de fluxo e de 
acesso ao meio. E seus principais protocolos são a Ethernet (IEEE 
802.2.), IEEE802.11 (rede sem fio – Wi-Fi) e PPP (protocolo ponto a 
ponto, ou, em inglês, Point-to-Point Protocol).
Já a camada física é responsável por proporcionar uma 
interface com o início e término de uma transmissão, sempre 
visando a forma como o transporte dos dados acontecerá, além 
disso, também é de sua responsabilidade a sincronização e 
multiplexação. Ainda nesta camada,, encontram-se os modens, 
cabos, dentre outros. Posteriormente, mais duas camadas foram 
adicionadas a essa pilha existente. Essa mudança ocorreu por 
definições da Open Systems Interconnection Reference Model 
(RM-OSI), este novo modelo em camadas foi chamado de modelo 
de referência ISO. As camadas adicionadas alteraram a ordem 
para camada física, enlace, rede, transporte, sessão (responsável 
pelo controle, pela transferência e pelo registro dos dados), 
28
apresentação (responsável pela formatação e entrega das 
informações para a camada superior, de aplicação) e, por fim, a 
camada de aplicação.
Quadro 1 – A pilha de protocolos da internet e o modelo de 
referência OSI
 a. Pilha de protocolos da internet de cinco camadas.
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Físico
 b. Modelo de referência ISO de sete camadas.
Apresentação
Sessão
Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Físico
Fonte: adaptado de Kurose et al.(2013, p. 37).
Referências bibliográficas
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: 
uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2013. 
29
PARA SABER MAIS
Por meio da conexão em uma rede, é possível fazer acesso a 
equipamentos distintos que também estejam conectados à 
mesma rede, ou seja, a rede, engloba tudo aquilo que está se 
relacionando e que possui ligações de alguma maneira. Na prática, 
esse contexto se refere ao uso de hardware e de software para 
que tudo isso seja possível. Alguns componentes que podem ser 
mencionados são: roteadores, comutadores, computadores, linhas 
de transmissão, dentre outros.
A arquitetura TCP/IP é composta por protocolos que foram 
desenvolvidos com o objetivo de proporcionar a comunicação 
na internet, dessa forma, são responsáveis por quase todos os 
serviços de uma rede. O TCP (Transmission Control Protocol) é o 
protocolo de controle de transmissão, e o IP (Internet Protocol) 
traz o conjunto de protocolos para a internet, por isso, muitas 
vezes, são vistos sendo utilizados juntos na mesma sigla (TCP/IP).
A transmissão das informações na rede pode assumir formatos, 
protocolos e métodos de transferência diferentes entre os 
sistemas finais. Então, por exemplo, caso um serviço de voz 
sobre IP ou telefonia IP precise ser transmitido, será por meio 
de pacotes, que possuem todas as informações referentes à 
mídia que será transmitida, portanto, a comunicação de voz é 
digitalizada em pacotes de dados e, geralmente, é utilizado o 
protocolo UDP (User Datagram Protocol), ou TCP (Transmission 
Control Protocol), que são protocolos da camada de transporte. 
Esse tipo de transmissão ocorre em tempo real e é utilizada 
constantemente quando realizadas ligações telefônicas. 
Antigamente, os únicos tipos de dados utilizados eram em 
formato de texto; com o passar dos anos, foram surgindo muitas 
30
opções de tipos de mídias e, com isso, a arquitetura de redes teve 
que se adaptar. Essa adaptação é implícita na própria camada de 
aplicação, a qual é responsável por proporcionar a comunicação 
entre sistemas, e as demais partes do projeto, ou seja, entre o 
hardware e o software.
Por isso, cada camada possui sua função, além de prestar serviços 
para as adjacentes, é comum afirmar que a inferior complementa 
as necessidades de sua camada superior, a arquitetura TCP/IP 
possui cinco camadas (aplicação, que é a última, transporte, rede, 
enlace e a física, que é a primeira). Além disso, temos o modelo 
de referência ISO/OSI, que acrescenta mais duas camadas à pilha 
(aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e a 
física).
Referências bibliográficas
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: 
uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2013.
TEORIA EM PRÁTICA
O primeiro e-mail foi enviado na década de 1960, até então, o 
universo da internet passou por muitas mudanças e se tornou um 
serviço essencial aos tempos modernos. Antigamente, as pessoas 
não tinham as mesmas necessidades que temos hoje, portanto, o 
desafio maior para lidar com as demandas e as limitações dessa 
tecnologia acabou interferindo na arquitetura da rede, tanto em 
seus recursos de hardware quanto os de software. Reflita sobre 
a seguinte situação: ao realizar o envio de um e-mail, quais são 
os procedimentos internos que ocorrem na rede de internet para 
31
que sua mensagem chegue ao seu destinatário? Quais são os 
protocolos utilizados para configurar o e-mail?
Para conhecer a resolução comentada proposta pelo 
professor, acesse a videoaula deste Teoria em Prática no 
ambiente de aprendizagem.
LEITURA FUNDAMENTAL
Indicação 1
O capítulo indicado aborda a conceitualização sobre os protocolos 
de comunicação de dados, além dos referejtes a arquitetura TCP/
IP.
Para realizar a leitura, acesse a plataforma Minha Biblioteca, na 
Biblioteca Virtual da Kroton, e busque pelo título da obra.
SOUSA, L. B. de. Projetos e implementação de redes: 
fundamentos, soluções, arquiteturas e planejamento. 3. ed. São 
Paulo: Érica, 2013. Cap. 4, p. 112-129.
Indicação 2
O capítulo selecionado para leitura nesta obra fala sobre a 
rede local e os padrões de rede, abordando, assim, o uso dos 
protocolos para comunicação entre as camadas. Além disso, traz 
um rico detalhamento sobre os métodos de transporte, topologias 
e dispositivos de rede.
Indicações de leitura
32
Para realizar a leitura, acesse a plataforma Minha Biblioteca, na 
Biblioteca Virtual da Kroton, e busque pelo título da obra.
MORAES, A. F. de. Redes de computadores: fundamentos. 8. ed. 
São Paulo: Érica, 2020. Cap. 4, p. 55-71. 
QUIZ
Prezado aluno, as questões do Quiz têm como propósito a 
verificação de leitura dos itens Direto ao Ponto, Para Saber 
Mais, Teoria em Prática e Leitura Fundamental, presentes 
neste Aprendizagem em Foco.
Para as avaliações virtuais e presenciais, as questões serão 
elaboradas a partir de todos os itens do Aprendizagem em 
Foco e dos slides usados para a gravação das videoaulas, 
além de questões de interpretação com embasamento no 
cabeçalho da questão.
1. A arquitetura em camadas é composta por _______ camadas, 
em que uma fornece serviços para sua camada __________. A 
camada 1 é a _____________, e a última camada é a __________. 
a. Três; inferior; de aplicação; física.
b. Cinco; superior; física; de aplicação.
c. Quatro; inferior; de enlace; de rede.
d. Seis; superior; de transporte; de aplicação.
e. Duas; inferior; física; de enlace. 
33
2. As camadas ______________ e __________ foram adicionadas 
à arquitetura das camadas TCP/IP, formando, 
posteriormente, o modelo de referência ISO/OSI, por fim, 
totalizando __________ camadas.
a. Apresentação; sessão; sete. 
b. Aplicação; rede; cinco.
c. Transporte; apresentação; seis. 
d. Física; sessão; sete. 
e. Enlace;física; nove. 
GABARITO
Questão 1 - Resposta B
Resolução: A arquitetura em camadas é composta por cinco 
camadas, em que uma fornece serviços para sua camada 
superior. Elas obedecem à seguinte ordem decrescente: 
camada física, de enlace, de rede, de transporte e de 
aplicação. 
Questão 2 - Resposta A
Resolução: O modelo OSI realizou a subdivisão da camada 
1, dessa forma, acrescentou à pilha de camadas, mais duas, 
totalizando sete, as quais compõem esse modelo tido como 
referência. Dessa forma, a ordem das camadas também é 
alterada, passando a ser: camada física, de enlace, de rede, 
de transporte, de sessão, de apresentação e de aplicação. 
TEMA 4
Switching e roteamento 
______________________________________________________________
Autoria: Izabelly Soares de Morais
Leitura crítica: Gustavo de Lins e Horta
35
DIRETO AO PONTO
A comunicação está presente na história desde sempre, pois a 
necessidade de transmitir pensamentos e necessidades é notável. 
Essa ação percorre uma trajetória histórica, que vai desde as 
escrituras nas cavernas até os dias atuais, em que são utilizadas, 
na grande maioria das vezes, a conexão com a internet. Se 
você analisar um pouco, essa forma de contato não se difere 
muito das demais, algumas até consideradas obsoletas, como 
é o caso da carta. Na rede de internet, também é preciso haver 
um transmissor e um receptor, mas, neste caso, de sinais. Além 
disso, existem meios que os transmitem e que contribuem para 
essa estrutura, como os comutadores, roteadores, cabos, dentre 
outros. 
Além desses meios, existem protocolos, os quais são responsáveis 
pela comunicação entre os componentes de uma rede. É 
possível mencionar que, dentre estes componentes, existe 
uma arquitetura dividida em camadas, em que cada uma 
exerce suas funcionalidades de forma individual e ao mesmo 
tempo compartilhada com as demais. A pilha de camadas dos 
protocolos TCP/IP é formada por cinco níveis, o primeiro é o físico, 
posteriormente, vem a de enlace, rede, transporte, aplicação. Com 
o tempo, notou-se a necessidade de dividir a camada de aplicação, 
acrescentando mais duas camadas à pilha já existente, dando 
origem ao Open Systems Interconnection Reference Model (RM-
OSI), que ficou conhecido como modelo de referência OSI/ISO, o 
qual possui a seguinte ordem: a primeira camada permanece a 
física, posteriormente, vem a de enlace, rede, transporte, sessão, 
apresentação e aplicação, que assume a sétima camada. 
Quando existe a possibilidade de haver um caminho de 
transmissão já definido anteriormente, pode caracterizar a 
36
comutação de circuitos, diferente da comutação de pacotes, em 
que cada um recebe um endereçamento único, ou seja, é como se 
fossem independentes. Dentro da estrutura de uma rede, existe 
também o modo como a transmissão é realizada, podendo ser 
em barra, em que os sistemas são conectados a um único meio 
de transmissão, como um cabo; em estrela, em que os sistemas 
fazem conexão direta a um switch; e em forma de anel, que é 
semelhante à estrutura em barra, porém assumem um formato e 
uma ação um pouco diferente, em que um sistema disponibiliza 
a transmissão para o próximo. A comutação atua na camada de 
enlace. 
As propriedades dos dois tipos de comutação podem ser 
encontradas no Quadro 1.
Quadro 1 – Propriedades da comutação de circuitos e de 
pacotes
Propriedades da comutação de 
circuitos
Propriedades da comutação de 
pacotes
Comunicação ponto a ponto. Comunicação assíncrona para 
receptores arbitrários.
Etapas separadas para criação, uso 
e término dos circuitos.
Não é necessário inicialização 
antes do início da comunicação.
Desempenho equivalente a um 
caminho físico isolado.
O desempenho varia devido à 
multiplexação estatística entre os 
pacotes.
Fonte: adaptado de Comer (2016, p.192-193).
O roteamento está presente na rede de internet, pois possui como 
objetivo principal compreender em qual tipo de topologia a rede 
está organizada e definir qual é o melhor caminho para que os 
dados possam ser entregues ao sistema receptor. Ele é formado 
por alguns componentes básicos, dentre eles é possível citar: as 
portas de entrada e de saída (responsáveis por receber e transferir 
37
os pacotes), elementos de comutação (que fazem conexões entre 
as portas do roteador) e o processador de roteamento. Dessa 
forma, ele atua na camada de rede.
Por meio do algoritmo de roteamento, as tabelas de repasse são 
gerenciadas e recebem definições dos passos que devem ser 
seguidos durante o roteamento. Ele pode ser centralizado, em 
que os demais roteadores tomam conhecimento das informações 
após o processamento ser realizado em um único roteador; ou 
pode ser descentralizado, em que cada um define, de maneira 
individual, como será realizado o roteamento. Cada roteador 
possui uma tabela de repasse, contendo os valores definidos pelo 
algoritmo das interfaces da camada de enlace. Além disso, a tabela 
de repasse ainda deve conter o valor do cabeçalho, informação 
importante durante a transmissão de dados. 
O roteamento hierárquico ocorre devido à necessidade de 
uma infraestrutura com outro tipo de organização, em que o 
roteamento passa por uma divisão, chamada de domínio, e, por 
meio do protocolo BGP (Border Gateway Protocol, ou protocolo de 
borda), a troca de informações sobre domínios diferentes se torna 
possível. Os roteadores ainda possuem como função a segurança 
da rede. Utilizam dois tipos de protocolos de roteamento: os de 
roteamento interno (Interior Gateway Protocols – IGPs), como 
os RIP (Routing Information Protocol), IGRP (Interior Gateway 
Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) e o EIGRP (Enhanced 
IGRP).
O projeto da rede deve definir qual tipo de equipamento será 
utilizado e, consequentemente, qual tipo de protocolo ou outro 
recurso será necessário para proporcionar a transmissão de dados 
com segurança e garantir que a comunicação entre os sistemas 
acontecerá.
38
Referências bibliográficas
COMER, D. E. Redes de computadores e internet. 6. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2016. 
PARA SABER MAIS
Na década de 1990, o acesso à rede de internet era limitado, 
acontecia por meio de linhas telefônicas analógicas, uso de 
modem discado e cabos de cobre trançados, ou seja, existia a 
mesma estrutura física do telefone, que era utilizado para ligações 
comuns. Nesse contexto, o modem faria a conversão do sinal 
digital para o analógico, que era coerente com o sinal transmitido 
por meio do cabo. Atualmente, seria raro o uso desse tipo de rede, 
tendo em vista que sua limitação na taxa de transmissão é baixa 
comparada com o que é utilizado hoje em dia. 
A tendência é que, com o passar dos anos, os recursos 
tecnológicos estejam mais presentes no cotidiano das pessoas, 
trazendo mais automatização às atividades cotidianas. Uma 
evolução que pode ser mencionada é a conexão sem fio, 
conhecida popularmente como Wi-Fi, que é uma sigla do termo 
“wireless fidelity”, ou, em português, pode ser traduzido para 
“fidelidade sem fio”, em que uma das possiblidades de conexão 
é a LAN sem fio, ou seja, rede local sem fio, e que é baseada na 
IEEE.802.11.
Essa categoria de comunicação recebe constantemente 
atualizações, uma delas ficou conhecida como 3G, que é uma 
abreviação da terceira geração do acesso sem fio em longa 
distância. O que diferencia as gerações é a capacidade de atender 
a diferentes áreas, pois, enquanto uma rede LAN comum atende 
39
apenas a um local específico, como uma sala, um escritório, a 
3G possui uma infraestrutura diferenciada com acesso sem fio 
por meio de comutadores que atendem a um amplo espaço 
geográfico e que ultrapassam 1 Mbps. Por ser um processo 
evolutivo constante, existe a quarta geração, conhecida como 4G. 
Em meados do ano de 2010, a empresa Clearwire desenvolveu 
a 4G WiMAX (que se baseia no padrão IEEE 802.16), enquanto 
a empresa Verizon estava oferecendo seus serviços 4G LTE (se 
baseia em tecnologia GSM) (TURBAN; VOLONINO, 2013). Por 
meio do investimentonas empresas de telecomunicações em 
meios mais rápidos, e com taxas de transmissão melhores, 
novos serviços e dispositivos também passam a ser criados, 
já que possuem toda infraestrutura para atenderem às novas 
funcionalidades, frutos da demanda social. 
O mercado tecnológico acredita que, entre os anos de 2020 e 
2021, a quinta geração estará disponível para ser utilizada, e 
é importante ressaltar que os dispositivos devem possuir uma 
arquitetura adequada para esta nova geração. Além disso, 
a estrutura física de transmissão de sinal das empresas de 
telecomunicações precisa ser adaptada para comportar os 
recursos já existentes. Levando em consideração a evolução 
industrial presente no momento, a conexão será de extrema 
relevância para conectar não só pessoas, mas também as 
máquinas.
Referências bibliográficas
TURBAN, E.; VOLONINO, L. Tecnologia da informação para 
gestão: em busca do melhor desempenho estratégico e 
operacional. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
40
TEORIA EM PRÁTICA
Após ter obtido conhecimentos sobre o funcionamento da rede de 
internet e, consequentemente, de seus respectivos componentes, 
sejam eles físicos (cabo coaxial, fibra óptica, dentre outros) ou 
lógicos (protocolos, software), reflita sobre como é a atuação do 
protocolo IP (Internet Protocol) durante o roteamento. Como 
as camadas da arquitetura OSI (física, enlace, rede, transporte, 
sessão, apresentação, aplicação) atuam nesse processo? O que 
ocorre em um sistema sem conexão (quando é comutado via 
pacote) e com conexão (quando é comutado via circuitos)?
Para conhecer a resolução comentada proposta pelo 
professor, acesse a videoaula deste Teoria em Prática no 
ambiente de aprendizagem.
LEITURA FUNDAMENTAL
Indicação 1
O capítulo indicado aborda os principais conceitos sobre o 
roteamento e algumas ações que podem ser aplicadas dentro 
deste contexto, como recuperação de senha de roteadores, 
realização de backup e recuperação.
Para realizar a leitura, acesse a plataforma Minha Biblioteca na 
Biblioteca Virtual da Kroton, e busque pelo título da obra.
Indicações de leitura
41
SOUSA, L. B. de. Projetos e implementação de redes: 
fundamentos, soluções, arquiteturas e planejamento. 3. ed. São 
Paulo: Érica, 2013. Cap. 6, p. 172-213.
Indicação 2
Por meio da leitura deste capítulo, será possível conhecer os 
conceitos sobre repetidores, bridges e comutadores, além disso, 
o capítulo aborda o funcionamento desses recursos e algumas de 
suas limitações.
Para realizar a leitura, acesse a plataforma Minha Biblioteca, na 
Biblioteca Virtual da Kroton, e busque pelo título da obra.
COMER, D. E. Redes de computadores e internet. 6. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2016. Cap.17, p. 252. 
QUIZ
Prezado aluno, as questões do Quiz têm como propósito a 
verificação de leitura dos itens Direto ao Ponto, Para Saber 
Mais, Teoria em Prática e Leitura Fundamental, presentes 
neste Aprendizagem em Foco.
Para as avaliações virtuais e presenciais, as questões serão 
elaboradas a partir de todos os itens do Aprendizagem em 
Foco e dos slides usados para a gravação das videoaulas, 
além de questões de interpretação com embasamento no 
cabeçalho da questão.
42
1. Para estabelecer a conexão entre um sistema transmissor 
e receptor, a rede de internet deve utilizar vários de seus 
componentes, o uso dependerá do tipo de rede, e da 
necessidade de transmissão. Dessa forma, é possível afirmar 
que a comutação pode ocorrer por ________________ ou por 
_________________. 
a. Circuito; pacote. 
b. Protocolo; roteador. 
c. Circuito; camada de aplicação. 
d. Camada de sessão; protocolo. 
e. Pacote; camada física. 
2. O hardware e o software auxiliam a arquitetura de uma 
rede de internet durante a transmissão de dados e 
informações. Dessa forma, a estrutura física de enlace 
é do tipo_________________, quando permite que seus 
sistemas se conectem a switches, diferente do tipo 
__________________, em que os sistemas são conectados por 
meio de estruturas lineares.
a. Barra; anel. 
b. Estrela; barra. 
c. Circuito; pacote. 
d. Estrela; anel. 
e. Circuito; barra. 
43
GABARITO
Questão 1 - Resposta A
Resolução: A comutação pode ocorrer por circuito, em 
que pode haver ou não a existência de um caminho de 
comunicação criado anteriormente pelos sistemas, ou 
por pacotes, que possuem informações particulares de 
endereçamento. 
Questão 2 - Resposta B
Resolução: O hardware e o software auxiliam a arquitetura 
de uma rede de internet durante a transmissão de dados 
e informações. Dessa forma, a estrutura física de enlace 
é do tipo estrela, quando permite que seus sistemas se 
conectem a switches, diferente do tipo barra, em que os 
sistemas são conectados por meio de estruturas lineares, em 
que, caso ocorra algum problema no meio de transmissão 
físico, ou alteração da rede, todos os demais sistemas são 
prejudicados. 
BONS ESTUDOS!
	Apresentação da disciplina
	Introdução
	TEMA 1
	Direto ao ponto
	Para saber mais
	Teoria em prática
	Leitura fundamental
	Quiz
	Gabarito
	TEMA 2
	Direto ao ponto
	TEMA 3
	Direto ao ponto
	TEMA 4
	Direto ao ponto
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	TEMA 2: 
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	Inicio 2: 
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	Botão TEMA7: 
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